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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) IWm|6@y  
应用示例简述 tQ?? nI2  
1. 系统细节 (O&ooM* o  
 光源  U]e;=T:3  
— 高斯激光束 A`X$jpAn&  
 组件 x,>@IEN7  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 K +w3YA  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 6wnfAli.  
 探测器 *]x]U >EF  
— 视觉感知的仿真 ]dk~C?H  
— 高帽,转换效率,信噪比 pw- C=MY]  
 建模/设计 mKxQ U0`  
— 场追迹: $stJ+uh  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 lXv{+ic  
lg1?g)lv  
2. 系统说明 p(U' c}@2  
r%_)7Wk*  
h7*fjw-Xz[  
n!3_%K0!r&  
3. 建模&设计结果 tOp>O oD  
5^0W\  
不同真实傅里叶透镜的结果: WnUYZ_+e!  
aQinR"o  
QabF(}61  
GW` 9SB  
4. 总结 o1I{^7/  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 5;dnxhf  
)ALf!E%{  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `;QpPSw+  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 8LR_K]\  
g%RL9-z  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 M@s2T|bQw  
roW8 4x  
应用示例详细内容 + s1mm c  
:[\}Hn=  
系统参数 LA"`8  
XQlK}AK  
1. 该应用实例的内容 }@a_x,O/x}  
hua{g_  
8~rD#8`6j  
`C] t2^  
k\x>kJ}0  
2. 仿真任务 ETjlq]@j  
z#bO FVg#  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 .xCO_7Rd  
AP/5, M<  
3. 参数:准直输入光源 p~+)!Z#  
X`^9a5<"  
*Swb40L^  
JBi<TDm/  
4. 参数:SLM透射函数 ]#R;%L  
4wBMBCJ;P  
Wx;9N  
5. 由理想系统到实际系统 EV2whs2g  
5XA6IL|/l  
Xm\tyLY  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 jIAl7aoY  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 u -CY-  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 X#gZgz ='  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 8cR4@Hqx  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 m{gt(n  
f:Ju20D  
q9icj  
BNu zlR  
hp Lo  
应用示例详细内容 (#LV*&K%IC  
}c%QF  
仿真&结果 ?&"cI5-  
MP;7 u%   
1. VirtualLab中SLM的仿真 L;E9"7Jo  
lj'c0k8  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 u|O5ZV-cd  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 i nF&Pv  
 为优化计算加入一个旋转平面 Fu{[5uv  
.5KRi6  
'S E%9  
Q5{i#F7nJm  
2. 参数:双凸球面透镜 @j5W4HU  
5pE[}@-c9  
T~=NY,n  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 D3(|bSca  
 由于对称形状,前后焦距一致。 Ny p5=  
 参数是对应波长532nm。 6&$z!60  
 透镜材料N-BK7。 [1 w  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 r3_@ L>;  
zZ OoPE  
FyQ  
gWv/3hWWB  
:}o0Eb  
l J;wl|9  
3. 结果:双凸球面透镜 WI](a8bm  
=>4>Z_q  
)Xl/|YD  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 }!lLA4XRr  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 tJbOn$]2"  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 9I+;waLlB  
<P(d%XEl  
EX=+TOkAf  
) ?+-Z2BwA  
dkLc"$( O  
4. 参数:优化球面透镜 Rfeiv  
W>bhSKV%  
o5i?|HJ  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 cQ1oy-paD  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 3yZtyXRPn  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Y}(v[QGV  
 透镜材料同样为N-BK7。 \*v}IO>2})  
8!4=j  
fw|r{#d  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 AL&}WbUC  
,#`gwtFG  
'nBJ[$2^  
:&#hjeltt  
5. 结果:优化的球面透镜 #:DDx5%x<b  
bhnm<RZ  
y%v<Cp@R  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 UI_|VU>J  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 {KdC5 1"Nv  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。  ]i=-/  
0F0V JE  
k_-=:(Z  
f/eT4y  
6. 参数:非球面透镜 ^$`xUKp`pn  
}8fxCW*|  
FOM~Uj  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 --Dw8FR9  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 :BC 0f9  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 3k5Mty  
`P)1RTVx  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 n<"?+bz"<  
J,4]d u$  
HC?yodp^  
.hSacd  
jf$6{zO6j  
7. 结果:非球面透镜 A\i /@x5#  
[WRs1$5  
#- z*c  
 生成期望的高帽光束形状。 8}{';k  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 @zT.&1;`  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Kbg`ZO*  
(+>+@G~o  
;=5V)1~i1;  
Ty*ec%U9F  
tURIDj%#p  
8. 总结 #fk)Y1  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 n AoGG0$5  
{iYu x;(  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 DcQ^V4_  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 a_`E'BkgU  
/21d%T:}  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 F$ZWQ9&5U0  
>#$( M5&}-  
扩展阅读 PC.$&x4w1  
ed'}ReLK  
扩展阅读 GH7{_@pv8  
 开始视频 Jk}L+X vv  
-     光路图介绍 nxsQDw\hy  
 该应用示例相关文件: ^R,5T}J.  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 +LV'E#h!Q  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
U4 m[@wF  
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